高考物理大一輪復習 第四章 曲線運動 萬有引力與航天 課時達標12 圓周運動的規(guī)律及應用

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1、高考物理大一輪復習 第四章 曲線運動 萬有引力與航天 課時達標12 圓周運動的規(guī)律及應用 [解密考綱]考查圓周運動的參量之間的關系、勻速圓周運動的周期性問題、水平面內圓周運動臨界問題、豎直平面內圓周運動的繩模型和桿模型問題. 1.明代出版的《天工開物》一書中就有牛力齒輪翻車的圖畫(如圖),記錄了我們祖先的勞動智慧.若A、B、C三齒輪半徑的大小關系如圖,則( D ) A.齒輪A的角速度比C的大 B.齒輪A與B角速度大小相等 C.齒輪B與C邊緣的線速度大小相等 D.齒輪A邊緣的線速度比C邊緣的大 解析 由圖可知rA>rB>rC,A齒輪邊緣與B齒輪邊緣線速度大小是相等的,即vA=vB,

2、由v=ωr,可得=,則ωA<ωB;B齒輪與C齒輪共軸,則B齒輪與C齒輪角速度大小相等,即ωB=ωC,由v=ωr,可得齒輪B與齒輪C邊緣的線速度之比=,則vB>vC,綜上所述可知vA=vB>vC,ωB=ωC>ωA,故選項A、B、C錯誤,D正確. 2.如圖所示,在傾角為α=30°的光滑斜面上,有一根長為L=0.8 m的細繩,一端固定在O點,另一端系一質量為m=0.2 kg的小球,沿斜面做圓周運動.若要小球能通過最高點A(g=10 m/s2,空氣阻力不計),則小球在最低點B的最小速度是( C ) A.2 m/s B.2 m/s C.2 m/s D.2 m/s 解析 小球恰好通過A點,

3、受力分析如圖所示.有F向=mgsin α=.則通過A點的最小速度vA==2 m/s.根據(jù)機械能守恒定律得mv=mv+2mgLsin α,解得vB=2 m/s,選項C正確. 3. 如圖所示,一光滑輕桿沿水平方向放置,左端O處連接在豎直的轉動軸上,a、b為兩個可視為質點的小球,穿在桿上,并用細線分別連接Oa和ab,且Oa=ab,已知b球質量為a球質量的3倍.當輕桿繞O軸在水平面內勻速轉動時,Oa和ab兩線的拉力之比為( D ) A.1∶3 B.1∶6 C.4∶3 D.7∶6 解析 對a球,F(xiàn)TO a-FTab=mω2Oa;對b球,F(xiàn)Tab=3mω2(Oa+ab).由以上兩式得,

4、Oa和ab兩線的拉力之比為7∶6,選項D正確. 4.(多選)變速自行車靠變換齒輪組合來改變行駛速度擋,如圖是某一變速車齒輪轉動結構示意圖,圖中A輪有48齒,B輪有42齒,C輪有18齒,D輪有12齒.下列說法正確的是( BCD ) A.該車可變換3種不同擋位 B.該車可變換4種不同擋位 C.A與D輪組合時,是行駛速度最快擋 D.B與D輪組合時,兩輪的角速度之比ωB∶ωD=2∶7 解析 齒輪有AC、AD、BC、BD四種組合,則可變換4種不同擋位;B與D輪組合時,線速度相等,兩輪的角速度之比等于齒數(shù)反比,即ωB∶ωD=2∶7;行駛速度最快擋為齒數(shù)比最大的組合,即A與D輪組合.故選項A

5、錯誤,B、C、D正確. 5.(xx·山西太原模擬)用一根細線一端系一可視為質點的小球,另一端固定在一以角速度ω旋轉的光滑錐頂上,如圖所示,設小球在水平面內做勻速圓周運動的角速度為ω,線的張力為FT,則FT隨ω2變化的圖象是( C ) 解析 設線長為L,錐面與豎直方向夾角為θ,當ω=0時,小球靜止,受重力mg、支持力FN和線的拉力FT而平衡,F(xiàn)T=mgcos θ≠0,所以選項A、B錯誤;ω增大時,F(xiàn)T增大,F(xiàn)N減小,當FN=0時,角速度為ω0. 當ω<ω0時,由牛頓第二定律得, FTsin θ-FNcos θ=mω2Lsin θ,F(xiàn)Tcos θ+FNsin θ=mg, 解得FT

6、=mω2Lsin 2θ+mgcos θ; 當ω>ω0時,小球離開錐面,線與豎直方向夾角變大,設為β,由牛頓第二定律得 FTsin β=mω2Lsin β, 所以FT=mLω2, 可知FT-ω2圖線的斜率變大,所以選項C正確,選項D錯誤. 6.如圖所示,一根細線下端拴一個金屬小球P,細線的上端固定在金屬塊Q上,Q放在帶小孔(小孔光滑)的水平桌面上,小球在某一水平面內做勻速圓周運動(圓錐擺).現(xiàn)使小球改到一個更高一些的水平面上做勻速圓周運動(圖中P′位置),兩次金屬塊Q都靜止在桌面上的同一點,則后一種情況與原來相比較,下列判斷中正確的是( C ) A.細線所受的拉力變0小 B.小

7、球P運動的角速度變小 C.Q受到桌面的靜摩擦力變大 D.Q受到桌面的支持力變大 解析 設細線與豎直方向的夾角為θ,細線的拉力大小為FT,細線的長度為L.P球做勻速圓周運動時,由重力和細線的拉力的合力提供向心力,如圖,則有FT=,mgtan θ=mω2Lsin θ,得角速度ω=,周期T=,使小球改到一個更高一些的水平面上做勻速圓周運動時,θ增大,cos θ減小,則細線拉力FT增大,角速度增大,周期T減?。畬球,由平衡條件得,Q受到桌面的靜摩擦力變大,故選項A、B錯誤,C正確;金屬塊Q保持在桌面上靜止,根據(jù)平衡條件知,Q受到桌面的支持力等于其重力,保持不變.故選項D錯誤. 7.(多選

8、)質量為m的小球由輕繩a、b分別系于一輕質木架上的A和C點,繩長分別為la、lb,如圖所示,當輕桿繞軸BC以角速度ω勻速轉動時,小球在水平面內做勻速圓周運動,繩a在豎直方向,繩b在水平方向,當小球運動到圖示位置時,繩b被燒斷的同時輕桿停止轉動,則( BC ) A.小球仍在水平面內做勻速圓周運動 B.在繩b被燒斷瞬間,a繩中張力突然增大 C.若角速度ω=,小球在垂直于平面ABC的豎直平面內擺動 D.若角速度ω=,小球能在豎直平面ABC內做完整的圓周運動 解析 繩b被燒斷后,小球在豎直平面內做圓周運動,燒斷瞬間具有向上的加速度,處于超重狀態(tài),則選項B正確;小球恰好到最高點的速度v=,

9、從最低點到最高點,由機械能守恒定律得m(ωla)2=2mgla+mv2,則最小角速度ω=,故選項A、D錯誤;小球恰好到A的等高處,此時速度v′=0,從最低點到此處,由機械能守恒定律得,m(ωla)2=mgla+mv′2,則最小角速度ω=,故選項C正確. 8.(xx·甘肅蘭州質檢)如圖所示,可視為質點的木塊A、B疊放在一起,放在水平轉臺上隨轉臺一起繞固定轉軸OO′勻速轉動,木塊A、B與轉軸OO′的距離為1 m,A的質量為5 kg,B的質量為10 kg.已知A與B間的動摩擦因數(shù)為0.2,B與轉臺間的動摩擦因數(shù)為0.3,如木塊A、B與轉臺始終保持相對靜止,則轉臺角速度ω的最大值為(最大靜摩擦力等于

10、滑動摩擦力,取g=10 m/s2)( B ) A.1 rad/s B. rad/s C. rad/s D.3 rad/s 解析 A與B間的動摩擦因數(shù)為0.2,B與轉臺間的動摩擦因數(shù)為0.3,知逐漸增大轉臺角速度時B與A先發(fā)生相對滑動,由牛頓第二定律μ1mAg=mAω2r,得ω= rad/s.選項B正確. 9.(xx·寧夏銀川診斷)如圖所示,小球m可以在豎直放置的光滑圓形管道內做圓周運動,下列說法中正確的是( B ) A.小球通過最高點的最小速度至少為v= B.小球通過最高點的最小速度可以為0 C.小球在水平線ab以下管道中運動時,內側管壁對小球一定有作用力 D.小球在水

11、平線ab以上管道中運動時,內側管壁對小球一定有作用力 解析 此題為桿模型,小球在最高點的速度可以為零,選項A錯誤,選項B正確;小球在水平線ab以下管道中運動時,內側管壁對小球沒有作用力,外側管壁對小球一定有作用力,選項C錯誤;小球在水平線ab以上管道運動時,內側管壁對小球有沒有作用力,要視小球的速度情況而定,選項D錯誤. 10.(xx·上海青浦調研)如圖甲所示,輕桿一端與質量為1 kg、可視為質點的小球相連,另一端可繞光滑固定軸在豎直平面內自由轉動.現(xiàn)使小球在豎直平面內做圓周運動,經(jīng)最高點開始計時,取水平向右為正方向,小球的水平分速度v隨時間t的變化關系如圖乙所示,A、B、C三點分別是圖線

12、與縱軸、橫軸的交點、圖線上第一周期內的最低點,該三點的縱坐標分別是1、0、-5.g取10 m/s2,不計空氣阻力.下列說法中正確的是( D ) A.輕桿的長度為0.5 m B.小球經(jīng)最高點時,桿對它作用力方向豎直向下 C.B點對應時刻小球的速度為3 m/s D.曲線AB段與坐標軸所圍圖形的“面積”為0.6 m 解析 設桿的長度為L,小球從A到C的過程中機械能守恒,得mvA2+2mgL=mv,所以L== m=0.6 m.故選項A錯誤;若小球在A點恰好對桿的作用力是0,則mg=m,臨界速度vo== m/s>vA=1 m/s.由于小球在A點的速度小于臨界速度,所以小球做圓周運動需要的向

13、心力小于重力,桿對小球的作用力的方向向上,是豎直向上的支持力,故選項B錯誤;小球從A到B的過程中機械能守恒,得 mv+mgL=mv,所以vB== m/s,故選項C錯誤;由于y軸表示的是小球在水平方向的分速度,所以曲線AB段與坐標軸所圍圖形的面積表示A到B的過程小球在水平方向的位移,大小等于桿的長度,即0.6 m,故選項D正確. 11.小明站在水平地面上,手握不可伸長的輕繩一端,繩的另一端系有質量為m的小球,甩動手腕,使球在豎直平面內做圓周運動.當球某次運動到最低點時,繩突然斷掉,球飛行水平距離d后落地,如圖所示.已知握繩的手離地面高度為d,手與球之間的繩長為d,重力加速度為g,忽略手的運動

14、半徑和空氣阻力. (1)求繩斷時球的速度大小v1和球落地時的速度大小v2; (2)求繩能承受的最大拉力; (3)改變繩長,使球重復上述運動,若繩仍在球運動到最低點時斷掉,要使球拋出的水平距離最大,繩長應是多少?最大水平距離為多少? 解析 (1)設繩斷后球飛行時間為t,由平拋運動規(guī)律得 豎直方向d=gt2, 水平方向d=v1t, 解得v1=. 在豎直方向上有v=2gd,則 v-v=2gd, 解得v2=. (2)設繩能承受的最大拉力大小為FT,這也是球受到繩的最大拉力大?。蜃鰣A周運動的半徑為R=d, 對小球在最低點由牛頓第二定律得 FT-mg=, 解得FT=mg.

15、 (3)設繩長為l,繩斷時球的速度大小為v3,繩承受的最大拉力不變.由牛頓第二定律得 FT-mg=, 解得v3=, 繩斷后球做平拋運動,豎直位移為d-l,水平位移為x,時間為t1,則 豎直方向d-l=gt, 水平方向x=v3t1, 解得x=4, 當l=時,x有極大值,xmax=d. 答案 (1)  (2)mg (3) d 12.如圖甲所示,在同一豎直平面內的兩正對的相同半圓光滑軌道,相隔一定的距離,虛線沿豎直方向,一小球能在其間運動,現(xiàn)在最高點A與最低點B各放一個壓力傳感器,測試小球對軌道的壓力,并通過計算機顯示出來,當軌道距離變化時,測得兩點壓力差與距離x的關系圖象如圖乙

16、所示,g取10 m/s2,不計空氣阻力. (1)求小球的質量; (2)若小球在最低點B的速度為20 m/s,為使小球能沿軌道運動,x的最大值為多少? 解析 (1)小球從A點到B點,由能量守恒定律得 mv=mg(2R+x)+mv, 對B點:FN1-mg=m, 對A點:FN2+mg=m, 由牛頓第三定律可得兩點壓力差 ΔFN=FN1-FN2=6mg+, 由題圖得縱軸截距6mg=3 N,m=0.05 kg. (2)因為圖線的斜率k==1 N/m,得R=1 m, 在A點小球不脫離軌道的條件為vA≥, 結合(1)解得xm=17.5 m. 答案 (1)0.05 kg (2)17.5 m

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